ES2288008T3 - Controlador de interruptor para la transmision inalambrica de medidas fisiologicas. - Google Patents
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Abstract
LA INVENCION SE REFIERE A UN SISTEMA DE MEDICION QUE MIDE DE MANERA NO INVASIVA LA FUNCION CARDIACA DEL CUERPO DEL USUARIO. EL SISTEMA DE MEDICION COMPRENDE AL MENOS UNA UNIDAD FUNCIONAL QUE PODRIA SER UNA UNIDAD TRANSMISORA (100), ACOPLADA DIRECTAMENTE ALREDEDOR DEL TORAX DEL USUARIO, O UNA UNIDAD RECEPTORA (102), QUE PUEDE LLEVARSE EN LA MUÑECA. LA UNIDAD FUNCIONAL REALIZA DIVERSAS FUNCIONES POR MEDIO DE UNA DE SUS BOBINAS DE INDUCCION (350): TRANSMISION DE DATOS ENTRE DOS UNIDADES FUNCIONALES, CONTROL DE UN DISPOSITIVO DE SEÑALIZACION DE SONIDOS (314), CONTROL DE UNA FUENTE LUMINOSA (302) Y CARGA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION (826).
Description
Controlador de interruptor para la transmisión
inalámbrica de medidas fisiológicas.
La invención se refiere a un sistema de medida
que mide la función de al menos un órgano del cuerpo de un usuario
de forma no invasiva y comprende al menos una unidad funcional, tal
como una unidad transmisora y/o una unidad receptora.
Las funciones vitales pueden medirse
telemétricamente usando un dispositivo de medida no invasivo. Un
ejemplo de dicho dispositivo de medida es un sistema que mide el
ritmo cardiaco humano y habitualmente comprende unidades
funcionales tales como una unidad transmisora, una unidad receptora
y una unidad de transmisión de datos. La unidad transmisora
significa una unidad que está provista de electrodos y se mantiene
contra el cuerpo humano, particularmente contra le pecho. Esta
unidad a menudo se aplica como un cinturón transmisor unido
alrededor del cuerpo. La unidad receptora se refiere a una unidad
tipo reloj que se lleva en la muñeca, por ejemplo, y que se
comunica telemétricamente con la unidad transmisora. La unidad de
transmisión de datos se usa para transmitir datos recogidos en la
unidad receptora a un ordenador, por ejemplo. El ordenador también
puede usarse para controlar tanto la unidad transmisora como la
unidad receptora mediante la unidad de transmisión de datos.
La medida del ritmo cardiaco se basa en el
control de la función del corazón. Cuando el músculo del corazón se
contrae, causa una serie de impulsos eléctricos que pueden medirse
en el cuerpo. La medida y el análisis de esta señal se conocen como
electrocardiografía (EKG). La propia señal se llama señal EKG.
Pueden distinguirse diferentes fases del ciclo cardiaco en la señal
EKG. Estas se llaman ondas P, Q, R, S, T y U.
La patente de Estados Unidos 4129125 presenta un
sistema de control del paciente que tiene dos bobinas de inducción
usadas para atrapar un campo magnético radiado desde una malla
colocada por debajo del lecho del paciente y que da una señal de
alarma cuando los signos vitales llegan a ser anormales.
La unidad que recibe el ritmo cardiaco
habitualmente comprende un dispositivo de señalización de sonido
piezoeléctrico, una fuente de luz electroluminiscente y al menos un
receptor para el ritmo cardiaco. Para la función de cada
dispositivo las soluciones de la técnica anterior comprenden una
bobina de inducción diferente. Solamente se conoce el uso de la
misma bobina de inducción de la unidad receptora para recibir el
ritmo cardiaco de la unidad transmisora y para el tráfico en serie
con la unidad de transmisión de datos. Como la unidad receptora, en
particular, es típicamente un dispositivo similar a un reloj de
pulsera, el espacio necesario para varias bobinas constituye un
problema principal. El uso de varias bobinas también eleva el precio
del dispositivo.
El objeto de la invención es proporcionar un
sistema de medida en el que se eliminen los problemas mencionados
anteriormente. Por tanto el espacio necesario para las bobinas puede
reducirse y puede simplificarse el circuito impreso en el sistema
de medida.
Esto se consigue con un sistema de medida
descrito en la reivindicación 1, en la que la unidad funcional
comprende una bobina de inducción, un medio de interruptor de
control y un controlador, estando el medio de interruptor de
control accionado por el controlador abierto o cerrado de modo que
la actividad inductora de la bobina de inducción esté dispuesta
para su uso para una de las funciones de la unidad funcional en un
momento, comprendiendo las funciones de la unidad funcional la
interacción inductora entre dos unidades funcionales, el control de
un dispositivo de señalización de sonido, el control de una fuente
de luz.
El sistema de la invención proporciona varias
ventajas. Como se reduce la cantidad de bobinas de inducción, se
necesita menos espacio para los circuitos electrónicos. La bobina se
puede conectar a la función deseada sin que la función tenga
efectos dañinos sobre las otras funciones de la bobina. Los costes
de los materiales también disminuyen.
La invención se describirá con mayor detalle
mediante realizaciones preferidas con referencia a los dibujos
adjuntos, en los que
la Figura 1 ilustra un usuario llevando un
dispositivo de medida,
la Figura 2 ilustra un sistema que mide el ritmo
cardiaco,
la Figura 3 ilustra la función activa de una
unidad receptora durante la recepción,
la Figura 4 ilustra la función activa de la
unidad receptora durante la transmisión,
la Figura 5 ilustra la función activa de una
fuente de luz de la unidad receptora,
la Figura 6 ilustra la función activa de una
unidad de señalización de sonido de la unidad receptora,
la Figura 7 ilustra la carga de una fuente de
energía de la unidad receptora, y
la Figura 8 ilustra la carga de una fuente de
energía de la unidad transmisora.
La solución de la invención es particularmente
adecuada para su uso en un sistema de medida que mide el pulso
cardiaco de forma no invasiva.
La Figura 1 ilustra una realización preferida de
la presente invención, es decir, un medidor del ritmo cardiaco. El
medidor del ritmo cardiaco comprende una unidad transmisora 100 que
está unida alrededor del pecho del usuario y mide el ritmo
cardiaco. El usuario también lleva una unidad receptora 102 del
sistema en su muñeca, por ejemplo.
La parte de medida, que comprende una unidad
transmisora y una unidad receptora, también puede tener una
estructura de una pieza en cuyo caso el medidor del ritmo cardiaco
se lleva en la muñeca y se mide el ritmo cardiaco desde la muñeca.
La unidad transmisora también puede ser un dispositivo independiente
que almacena los datos de medida en su memoria. Después del
ejercicio pueden descargarse los datos de medida a un ordenador, por
ejemplo. Usando la tecnología módem, sin embargo, se consigue un
mejor resultado de medida con una solución descrita anteriormente
en la que la parte de medida está dividida en dos partes: una unidad
transmisora inalámbrica 100 que mide el ritmo cardiaco y está unida
alrededor del pecho del usuario y una unidad receptora 102 que
lleva el usuario en su muñeca.
La Figura 2 ilustra un sistema que usa la
transmisión telemétrica de datos para medir el ritmo cardiaco. Las
partes principales del sistema son una unidad transmisora
telemétrica 100, una unidad receptora telemétrica 102 y una unidad
de transmisión de datos 130. La eficacia del procesamiento de los
datos puede aumentarse usando una unidad de procesamiento y control
de datos 150, que puede ser por ejemplo, un PC. En la realización
de la Figura 2 puede usarse una unidad de transmisión 100 conocida
per se, comprendiendo la unidad electrodos EKG 200, un
bloque 202 para pre-amplificar la EKG y detectar el
pulso y la inductancia 204. La salida recibida del bloque 202 es
una señal de ritmo cardiaco que controla la inductancia 204. El
intervalo entre los pulsos de la señal de ritmo cardiaco
preferiblemente es igual que el intervalo entre los latidos del
corazón. Por tanto, se genera un campo magnético que alterna al
mismo ritmo que el ritmo cardiaco para la inductancia 204, que
interacciona de forma inductora, es decir, es activa de forma
inductora, por ejemplo, con la bobina de inducción 124 del receptor
a través del campo magnético. Cuando la unidad transmisora 100 es un
dispositivo independiente, es decir, el sistema de medida funciona
preferiblemente sin una unidad receptora 102, la unidad transmisora
100 puede, como la unidad receptora 102, comprender por ejemplo
bloques de señalización de sonido u otros bloques que requieran
actividad inductora.
La unidad receptora 102 comprende una parte de
control 112. La parte de control 112 también controla una interfaz
del usuario que comprende un medio de selección 114 y un medio de
pantalla 116. El medio de selección 114 es típicamente un teclado
mediante el cual el usuario emplea la unidad receptora 102. El medio
de pantalla 116, tal como una pantalla LCD, transmite información
visual al usuario. La unidad receptora típicamente también
comprende una fuente de luz 115 para iluminar la pantalla 116 y un
dispositivo de señalización de sonido 117. La parte de control 112
típicamente es un microprocesador que comprende una memoria ROM 118A
en la que se almacena el software que controla el dispositivo. El
dispositivo también puede contener una memoria adicional 118B en la
que pueden almacenarse los datos reunidos durante la medida, por
ejemplo información sobre el ritmo cardiaco, tiempo y otros
parámetros específicos del usuario. La parte de control 112 también
puede aplicarse usando un circuito ASIC u otro interruptor
compuesto por partes HW. El receptor 102 comprende adicionalmente
un controlador de transmisión 120, un medio receptor 122 y una
inductancia 124. El controlador de transmisión 120 genera
transmisión de datos desde la unidad receptora 102 hasta la unidad
de transmisión de datos 130 usando la inductancia 124. Mediante la
inductancia 124 el medio receptor 122 recibe información en forma de
voltaje inducido desde la inductancia 132 de la unidad de
transmisión de datos 130 y la convierte en una forma digital para
el microprocesador 112. La inductancia 124, tal como una bobina, se
excita a resonancia mediante un capacitador (no mostrado) usando la
frecuencia empleada para la transmisión de datos. Cuando la unidad
receptora 102 es un dispositivo independiente, es decir, no se usa
unidad transmisora 100, la unidad receptora 102 comprende
naturalmente un sensor (no mostrado) para medir la función del
órgano deseado. El sensor cuya función no es esencial para la
invención puede ser por ejemplo sensor óptico o su función puede
basarse en la medida de la presión.
La unidad de transmisión de datos 130 comprende
una inductancia 132, un controlador de transmisión 136, un medio
receptor 138, unidad de computación tal como un microprocesador 140,
una memoria 142 y una interfaz 144. La unidad de transmisión de
datos 130 comunica con la unidad de procesamiento de datos 150, tal
como un PC, mediante la interfaz 144. La inductancia 132 de la
unidad de transmisión de datos 130 está a la misma frecuencia de
resonancia que la inductancia 124 de la unidad receptora. El
propósito del controlador de transmisión 136 es generar una señal
de control para la inductancia 132. El propósito del medio receptor
138 es recibir los datos en serie entrantes desde la inductancia
124 mediante la inductancia 132. El microprocesador 140 convierte
los datos transmitidos en una forma adecuada para el PC (unidad de
procesamiento de datos 150). La memoria 142 de la unidad de
transmisión de datos 130 puede almacenar archivos que se han leído,
si fuera necesario. La interfaz 144, tal como RS232, convierte los
niveles de voltaje para adecuarse a la interfaz que se usa.
El interruptor de la unidad receptora 102 se
describirá ahora con mayor detalle con referencia a las Figuras 3 a
7. La unidad receptora comprende una fuente de luz 302 basada en
electroluminiscencia, un controlador de la fuente de luz 304, un
componente de pantalla 306, un polo 308 de una fuente de energía DC,
los interruptores 310, 312, 322, 324, 334, 336, un dispositivo de
señalización de sonido 314, un controlador 316 del dispositivo de
señalización de sonido, un microprocesador 318, un amplificador de
recepción 320, un receptor 326, un controlador 330 de los
interruptores, un controlador de transmisión 332 y una bobina de
inducción 350. Los interruptores 310, 312, 322, 324, 334, 336 están
preferiblemente controlados por voltaje o interruptores transistores
controlador por corriente, tales como BJT (Transistor de Unión
Bipolar) o FET (Transistor de Efecto de Campo). Los interruptores
310, 312, 322, 324, 334, 336 se accionan a un estado conductor
suministrando la corriente de control o voltaje de control a la
base o puerto del transistor, como es obvio para los especialistas
en la técnica.
En la Figura 3 la unidad receptora está ajustada
al modo de recepción. En ese caso el controlador de interruptor 330
acciona los interruptores 322 y 324 a un estado conductor, y por
tanto la impedancia de los interruptores 322 y 324 es pequeña, y
mantiene los otros interruptores 310, 312, 334, 336 en un estado de
elevada impedancia, es decir, abiertos. Por tanto la bobina de
inducción 350 está conectada al amplificador de recepción 320
mediante los interruptores 322 y 324, y el amplificador amplifica
una señal inducida en la bobina de inducción 350. Desde el
amplificador 320 se suministra la señal al receptor 326 y
adicionalmente al microprocesador 318 para el procesamiento de los
datos.
En la Figura 4 la unidad receptora está ajustada
al modo de transmisión, en cuyo caso el controlador de interruptor
330 acciona los interruptores 334 y 336 a un estado conductor y
mantiene los otros interruptores 310, 312, 322, 324 abiertos. El
microprocesador 318 envía datos al controlador de transmisión 332,
que suministra la señal formada a partir de los datos hasta la
bobina de inducción 350 mediante los interruptores 334 y 336. El
controlador de transmisión 332 convierte los datos de entrada del
procesador 318 preferiblemente en una señal de corriente de bit en
forma de serie. La bobina de inducción 350 radia la señal como
cambios del campo magnético a sus alrededores.
En la Figura 5 la fuente de luz 302 de la unidad
receptora está encendida. El controlador de interruptor 330 acciona
los interruptores 312 y 310 a un estado conductor y mantiene los
otros interruptores 322, 324, 334, 336 abiertos. El polo 308 de la
fuente de energía se conecta al polo de la bobina de inducción 350
mediante el interruptor 312 y el otro polo de la bobina de
inducción se conecta al controlador de fuente de luz 304 mediante
el interruptor 310. Como la fuente de luz es preferiblemente un
componente basado en electroluminiscencia, se necesita un voltaje
AC de la menos varias docenas de voltios (por ejemplo, 50 a 150 V) y
típicamente cientos de hertzios para accionarlo. El controlador 304
genera este voltaje mediante la bobina de inducción 350 de un modo
obvio para los especialistas en la técnica. Esta solución de la
técnica anterior se describe por ejemplo en la Patente de Estados
Unidos Nº 4.527.096. En la solución de acuerdo con la Patente de
Estados Unidos Nº 4.527.096 el circuito IC usa la bobina para
producir el voltaje AC requerido por el componente de
electroluminiscencia. Por tanto, el controlador de la fuente de luz
304 genera el voltaje AC necesario de docenas a cientos de hertzios
mediante un circuito de resonancia que se produce por la bobina de
inducción 350. Aunque esto no se ilustra en la Figura 5, ambos
extremos de la bobina de inducción 350 también se pueden conectar al
controlador de la fuente de luz 304 si el controlador 304 funciona
en este tipo de instalaciones eléctricas.
En la Figura 6 el dispositivo de señalización de
sonido de la unidad receptora está encendido. El controlador de
interruptor 330 acciona los interruptores 312 y 328 a un estado
conductor y mantiene los otros interruptores abiertos. La bobina de
inducción 350 y el dispositivo de señalización de sonido 314, que es
preferiblemente un dispositivo piezoeléctrico, se conectan al polo
308 de la fuente de energía mediante los interruptores 312 y 328.
El controlador 316 del dispositivo de señalización de sonido genera
un circuito de resonancia de audiofrecuencia mediante la bobina de
inducción 350 por ejemplo de un modo tal que el voltaje DC
instantáneo se conecte a la bobina de inducción 350, en cuyo caso
el circuito de resonancia producido por la bobina de inducción 350
y el dispositivo piezoeléctrico de señalización de sonido 314 genera
un voltaje alterno que tiene un valor eficaz mayor que el voltaje
de funcionamiento, y el circuito de resonancia oscila a la
frecuencia determinada por la resonancia. La resonancia eléctrica
producida causa que un cristal piezoeléctrico resuene
mecánicamente, que se escucha como un sonido.
En la Figura 7 la fuente de energía 708 de la
unidad receptora está conectada para la carga. La estructura del
receptor es sustancialmente similar a la ilustrada en las Figuras 3
a 6, pero en la Figura 7 la estructura se ha simplificado omitiendo
componentes que no están relacionados con la carga. El voltaje de
funcionamiento VDD se obtiene del polo 308 de la fuente de energía
708. La fuente de energía 708 se carga del siguiente modo: el
controlador de interruptor 330 acciona los interruptores 702 y 704 a
un estado conductor, y la bobina de inducción 350 se conecta a un
circuito de carga 706, que carga la unidad de potencia 708 con la
energía recibida por la bobina de inducción 350 mediante los
interruptores 702 y 704. La bobina de inducción 350 recibe energía
de carga mediante inductancia mutua desde un dispositivo de carga
diferente (no mostrado) que comprende una bobina de carga (no
mostrada). El dispositivo de carga suministra energía de carga
eléctrica en su bobina de carga, de la que se transfiere energía de
carga a la bobina de inducción 350 mediante inductancia mutua.
La Figura 8 ilustra un diagrama de interruptor.
El diagrama de interruptor es similar al de la unidad receptora.
Las unidades y decenas de los números de referencia corresponden a
los usados en relación a la unidad receptora, pero en el diagrama
de la unidad de transmisión los números de referencia comienzan con
un número diferente, es decir, los números de referencia son
mayores de 800. La unidad transmisora difiere de la unidad receptora
en que no hay bloque de amplificación 320 o bloque receptor 326. En
lugar de estos la unidad transmisora comprende bloques que
posibilitan la carga, es decir, un bloque que recibe 820 la energía
de carga y una fuente de energía 826, siendo el polo 808 uno de sus
polos. Cuando comienza la carga, los interruptores 822 y 824 se
cierran, y por tanto la energía de carga a la bobina 850 se
suministra al circuito de carga 820 aplicado de un modo obvio para
los especialistas en la técnica. El circuito de carga 820 suministra
la energía de carga adicionalmente en la fuente de energía 826 para
cargarla. La unidad transmisora lo más pequeña posible comprende
solamente electrodos de medida 838 y un bloque 832 que en su forma
más simple sería solamente un bloque para la preamplificación y
detección de pulsos conectado directamente a la bobina de inducción
850. En el interruptor de acuerdo con la Figura 8 se han añadido
los siguientes componentes a la unidad transmisora: una pantalla
806, bloques de iluminación de pantalla 802 y 804, que forman
juntos un bloque de pantalla, bloques 816 y 808 para el dispositivo
de señalización de sonido, que forman juntos un bloque de
señalización de sonido, y un bloque de carga 820. Estos bloques
pueden incluirse individualmente en la unidad transmisora u omitirse
de la misma.
Los componentes usados en la solución de la
invención son componentes electrónicos, optoelectrónicos o mecánicos
convencionales de la técnica anterior que son obvios para los
especialistas en la técnica.
Aunque la invención se ha descrito con
referencia al ejemplo de acuerdo con los dibujos adjuntos, está
claro que la invención no se restringe al mismo, sino que puede
variarse de varios modos dentro del alcance del concepto de la
invención descrito en las reivindicaciones adjuntas.
Claims (12)
1. Un sistema de medida que está dispuesto para
medir la función de al menos un órgano del cuerpo de un usuario de
forma no invasiva y comprende al menos una unidad funcional (100,
102, 130), tal como una unidad transmisora (100) y/o una unidad
receptora (102), comprendiendo la unidad funcional (100, 102, 130)
una bobina de inducción (124, 350, 850) medios de interruptor de
control (310, 312, 322, 324, 328, 334, 336) y un controlador (330),
estando el sistema de medida caracterizado porque los medios
de interruptor de control (310, 312, 322, 324, 328, 334, 336) están
accionados por el controlador (330) abierto o cerrado de modo que la
actividad inductora de la bobina de inducción (124, 350, 859) está
dispuesta para usarse para una de las funciones de la unidad
funcional (100, 102, 130) en un momento, comprendiendo las funciones
de la unidad funcional (100, 102, 130) la interacción inductora
entre dos unidades funcionales (100, 102, 130), el control de un
dispositivo de señalización de sonido (314, 814), el control de una
fuente de luz (302, 802).
2. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque el sistema también comprende una
unidad de transmisión de datos (130), que comprende una inductancia
(132) mediante la cual se dispone la unidad de transmisión de datos
(130) para interaccionar de forma inductora con la unidad receptora
(102), y la actividad inductora de la bobina de inducción (132,
150) de la unidad receptora (102) está dispuesta para usarse para
al menos una función además de la interacción inductora entre la
unidad transmisora (100) y la unidad receptora (102) y la
interacción inductora entre la unidad de transmisión de datos (130)
y la unidad receptora (102), comprendiendo las funciones controlar
el dispositivo de señalización de sonido (117, 314) y controlar la
fuente de luz (115, 302).
3. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
receptora (102) que para la interacción con la unidad transmisora
(100) comprende al menos un amplificador de recepción (320) y un
receptor (326); una fuente de energía (708); un procesador (318);
una bobina de inducción (350); medios de interruptor de control
(310, 312, 322, 324, 328, 334, 336) que abren o cierran la conexión
de la bobina de inducción (350) al menos al amplificador de
recepción (320), y el controlador (330) del medio de interruptor de
control que está dispuesto para controlar los medios de interruptor
de control (310, 312, 322, 324, 328, 334, 336) de modo que la
bobina de inducción (350) se use solamente para una función en un
momento, del siguiente modo:
- cuando se está recibiendo una señal, el controlador (330) del medio de interruptor de control está dispuesto para cerrar los medios de interruptor de control (322, 324) al amplificador de recepción (320) y para mantener los otros medios de interruptor de control (310, 312, 328, 334, 336) abiertos de modo que la bobina de inducción (350) esté conectada solamente al amplificador de recepción (320), que está dispuesto para guiar la señal amplificada al receptor (326) y adicionalmente al procesador (318).
4. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
receptora (102) que comprende al menos un controlador de
transmisión (332); una fuente de energía (708); un procesador
(318); una bobina de inducción (350); medios de interruptor de
control (310, 312, 322, 324, 328, 334, 336) que abren o cierran la
conexión de la bobina de inducción (350) al menos al controlador de
transmisión (332), y el controlador (330) del medio de interruptor
de control que está dispuesto para controlar los medios de
interruptor de control (310, 312, 322, 324, 328, 334, 336) de modo
que la bobina de inducción (350) se use solamente para una función
en un momento, del siguiente modo:
- cuando se están enviando señales, el controlador (330) del medio de interruptor de control está dispuesto para cerrar los medios de interruptor de control (334, 336) al controlador de transmisión (332) y para mantener los otros medios de interruptor de control (310, 312, 322, 324, 328) abiertos de modo que la bobina de inducción (350) esté en contacto solamente con el controlador de transmisión (332), para el que está dispuesto el procesador (318) para transferir los datos a enviar.
5. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
receptora (102) que comprende al menos una fuente de energía (708);
un controlador de la fuente de luz (304) y una fuente de luz (302)
basada en electroluminiscencia; una bobina de inducción (350);
medios de interruptor de control (310, 312, 322, 324, 328, 334,
336) que abren o cierran la conexión de la bobina de inducción (350)
al menos al controlador de la fuente de luz (304), y el controlador
(330) del medio de interruptor de control que está dispuesto para
controlar los medios de interruptor de control (310, 312, 322, 324,
328, 334, 336) de modo que la bobina de inducción se use solamente
para una función en un momento, del siguiente modo:
- cuando se enciende la luz de la fuente de luz (302), el controlador (330) del medio de interruptor de control está dispuesto para cerrar los medios de interruptor de control (310, 312) al controlador de la fuente de luz (304) y al polo (308) de la fuente de energía (708) y para mantener los otros medios de interruptor de control (322, 324, 328, 334, 336) abiertos de modo que la bobina de inducción (350) esté en contacto tanto con el controlador de la fuente de luz (304) como con el polo (308) de la fuente de energía (708), que está dispuesta para generar la energía eléctrica necesaria por la fuente de luz (302).
6. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
receptora (102) que comprende al menos una fuente de energía (708);
un controlador (316) de un dispositivo de señalización de sonido y
un dispositivo piezoeléctrico de señalización de sonido (314); una
bobina de inducción (350); una medio de interruptor de control
(310, 312, 322, 324, 328, 334, 336) que abre o cierra la conexión de
la bobina de inducción (350) al menos al controlador (316) del
dispositivo de señalización de sonido, y el controlador (330) del
medio de interruptor de control que está dispuesto para controlar
los medios de interruptor de control (310, 312, 322, 324, 328, 334,
336) de modo que la bobina de inducción (350) se use solamente para
una función en un momento, del siguiente modo:
- cuando se da una señala sonora, el controlador (330) del medio de interruptor de control está dispuesto para cerrar los medios de interruptor de control (312, 328) al controlador (316) del dispositivo de señalización de sonido y al polo (308) de la fuente de energía (708) y para mantener los otros medios de interruptor de control (310, 322, 324, 334, 336) abiertos de modo que la bobina de inducción (350) esté en contacto tanto con el controlador (316) del dispositivo de señalización de sonido como con el polo (308) de la fuente de energía (708), que está dispuesta para generar la energía eléctrica necesaria por el dispositivo de señalización de sonido (314).
7. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
transmisora (100) que comprende al menos un controlador de
transmisión (832); una fuente de energía (826); un procesador
(818); una bobina de inducción (850); medios de interruptor de
control (810, 812, 822, 824, 828, 834, 836) que abren o cierran la
conexión de la bobina de inducción (850) al menos al controlador de
transmisión (832), y el controlador (830) del medio de interruptor
de control que está dispuesto para controlar los medios de
interruptor de control (810, 812, 822, 824, 828, 834, 836) de modo
que la bobina de inducción (850) se use solamente para un función
en un momento, del siguiente modo:
- cuando se envían señales, el controlador (830) del medio de interruptor de control está dispuesto para cerrar los medios de interruptor de control (834, 836) al controlador de transmisión (832) y para mantener los otros medios de interruptor de control (810, 812, 822, 824, 828) abiertos de modo que la bobina de inducción (850) esté en contacto solamente con el controlador de transmisión (832), para el que el procesador (818) está dispuesto para transferir los datos a enviar.
8. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
transmisora (100) que comprende al menos una fuente de energía
(826); un controlador de la fuente de luz (804) y una fuente de luz
(802) basada en electroluminiscencia; una bobina de inducción (850);
medios de interruptor de control (810, 812, 822, 824, 828, 834,
836) que abren o cierran la conexión de la bobina de inducción (850)
al menos al controlador de la fuente de luz (804), y el controlador
(830) del medio de interruptor de control que está dispuesto para
controlar los medios de interruptor de control (810, 812, 822, 824,
828, 834, 836) de modo que la bobina de inducción (850) se use
solamente para un función en un momento, del siguiente modo:
- cuando se enciende la luz de la fuente de luz (802), el controlador (830) del medio de interruptor de control está dispuesto para cerrar los medios de interruptor de control (810, 812) al controlador de la fuente de luz (804) y el polo (808) de la fuente de energía (826) y para mantener los otros medios de interruptor de control (822, 824, 828, 834, 836) abiertos de modo que la bobina de inducción (850) esté en contacto tanto con el controlador de la fuente de luz (804) como con el polo (808) de la fuente de energía (826), que está dispuesta para generar la energía eléctrica necesaria para la fuente de luz (802).
9. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
transmisora (100) que comprende al menos una fuente de energía
(826); un controlador (816) del dispositivo de señalización de
sonido y un dispositivo piezoeléctrico de señalización de sonido
(814); una bobina de inducción (850); medios de interruptor de
control (810, 812, 822, 824, 828, 834, 836) que abren o cierran la
conexión de la bobina de inducción (850) al menos al controlador
(816) del dispositivo de señalización de sonido, y el controlador
(830) del medio de interruptor de control que está dispuesto para
controlar los medios de interruptor de control (810, 812, 822, 824,
828, 834, 836) de modo que la bobina de inducción (850) se use
solamente para un función en un momento, del siguiente modo:
- cuando se da una señal sonora, el controlador (820) del medio de interruptor de control está dispuesto para cerrar los medios de interruptor de control (812, 828) al controlador (16) del dispositivo de señalización de sonido y al polo (808) de la fuente de energía (826) y para mantener los otros medios de interruptor de control (810, 822, 824, 834, 836) abiertos de modo que la bobina de inducción (850) esté en contacto con el controlador (816) del dispositivo de señalización de sonido y el polo (808) de la fuente de energía (826), que está dispuesta para generar la energía eléctrica necesaria para el dispositivo de señalización de sonido (814).
10. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
transmisora (100) que comprende una fuente de energía recargable
(826), y el sistema comprende un dispositivo de carga que comprende
una inductancia, y la unidad transmisora (100) comprende una
inductancia (204, 850) que está dispuesta para usarse para cargar
la fuente de energía recargable (826) de la unidad transmisora
(100) y para la transmisión de datos entre la unidad transmisora
(100) y la unidad receptora (102) mediante interacción
inductora.
11. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
1, caracterizado porque la unidad funcional es una unidad
receptora (102) que comprende una fuente de energía recargable
(708), y el sistema comprende un dispositivo de carga que comprende
una inductancia y está dispuesto para cargar la fuente de energía
recargable (708) de la unidad receptora (102) en interacción
inductora con la unidad receptora (102), y la unidad receptora
(102) comprende una bobina de inducción (350) mediante la cual se
dispone la unidad receptora (102) para realizar al menos dos
funciones de la unidad receptora (102).
12. Un sistema de acuerdo con la reivindicación
3, 4, 5, 6, 7, 8 ó 9, caracterizado porque los medios de
interruptor de control (310, 312, 322, 324, 328, 334, 336, 810,
812, 822, 824, 828, 834, 836) son interruptores transistores.
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